Аннотация: В данной работе рассматривается применение высокомолекулярного полиглицерина в качестве функциональной добавки для воды.
Тип типографской краски отображается в зависимости от...
Избыточные траты полиглицерина (БПГ)
Синтез через кольцо Инь-
1. Открытая полимеризация сжимающегося глицерина.
Начнём с этанола.
Представлена и описана несущая структура BPG.
Мур и др. подтвердили существование линейных, ветвеобразных и концевых единиц.
Научный серфинг Sci 88 (3):213-236, 2013)[доп. 13]
Спектр ядерного магнитного резонанса.
Затем BPG используется в качестве добавки, улучшающей эксплуатационные характеристики воды.
Печатные краски на основе флексографии.
Было изучено влияние небольшого количества избыточного количества БПГ на цвет типографской краски, и в целом...
Цветовая область, общая разница цветов, [ДЕЛЬТА] [Е. суб. аб. суп. *]
И блеск высохшей чернильной пленки.
Было изучено сопротивление трению образцов, полученных методом наложения отпечатков, в сухом и влажном состоянии.
Исследования показали, что BPG может улучшить стойкость печатной продукции к окрашиванию при сухом и влажном трении.
Избыточный расход полиглицерина, качество печати, функциональные добавки, характеристики окрашивания. Введение в технологию флексографической печати, которая подходит для печати на бумажных материалах.
(с покрытием и без покрытия)
А также подложки без отверстий, включая металлизированные пластиковые пленки, используемые в упаковочной промышленности, с низким содержанием вредных веществ.
Вязкость и быстросохнущие жидкости. (1)
Для этих целей используются три типа чернил: чернила на водной основе, чернила на основе растворителей и чернила, отверждаемые УФ-излучением.
Внимание полиграфической промышленности сосредоточено на производстве воды.
Для уменьшения испарения органических растворителей в окружающую среду в состав типографской краски входит...
Преимущества воды
Главное преимущество этих чернил заключается в том, что они практически не требуют затрат на воду и не загрязняют окружающую среду.
Печать водой
Существует определённая проблема, связанная с флексографскими чернилами, из-за воды.
Базовые чернила на пластиковой пленке хуже, а свойства сухого и прочностного состояния пленки с нанесенными поверх чернилами обычно ниже, чем у пленок с чернилами на основе растворителей. (2)
Ещё одна проблема заключается в том, что поверхностное натяжение воды очень высокое (72 мН [м.с.-1]).
По сравнению с органическими растворителями (примерно 20 мН·м⁻¹)).
Это означает, что вода не будет смачивать основу для печати, особенно пластиковую пленку.
Хорошо известно, что поверхностное натяжение флексографской краски должно быть ниже поверхностной свободной энергии пластиковой пленки, чтобы обеспечить надлежащее смачивание и адгезию между красочным слоем и пластиковой пленкой.
Как правило, поверхностная энергия пленок из полиэтилена и полипропилена ниже, чем 32 мН [м. −1].
Следовательно, необходимо добавить увлажняющее средство или органическое соединение.
Растворитель воды
Чернила, снижающие поверхностное натяжение и обеспечивающие надлежащее смачивание и сцепление при печати.
Переработанный полимер — это новый тип полимера.
Это сферические, сильно разветвлённые крупные молекулы с большим количеством функциональных групп.
Переполненный полимер демонстрирует многодисперсность и нерегулярность с точки зрения разветвления и структуры, (3)
Обычно они могут использовать один из них.
Пошаговая процедура для получения высокого выхода.
Избыточный полимер обладает уникальными химическими и физическими свойствами. (4-8)
На эксплуатационные характеристики излишне затраченного полимера обычно влияет его структура, как с тыльной стороны, так и с функциональной точки зрения.
Степень ветвления, молекулярная
Распределение веса и т. д.
Сегодня наиболее популярным полимером, полученным из излишков полимера, является полимер с концевыми группами на основе OH-групп, например.
Исходя из усадки, т. е. полиглицерина) и полиэфиров (на основе 2,2-бис(гидроксиметила)).
И. е. Болторн[ТМ]). (9)
Однако перерасходованный полиглицерин является одним из наиболее перспективных перерасходованных полимеров благодаря своей биосовместимости, экологичности, биоразлагаемости и нетоксичности. (10,11)
Сахароза (2-10 ЕД)
Одобрение FDA получено; (12)
В результате, излишки полиглицерина представляют собой идеальное соединение для биомедицинских применений. (13,14)
Кроме того, излишки полиглицерина использовались в качестве поверхностно-активного вещества в жидкости для обработки плоских печатных форм (15)
В качестве органического растворителя в струйной печати на водной основе.
Печатная краска для предотвращения деформации бумаги. (16)
В предыдущих работах было показано, что в продаже имеются излишки полиэстера, например, полимеры из [TM].
Семейство, может улучшить окрашивание устойчивых к растворителям материалов, обладающих фрикционными свойствами.
Печатная краска. (17,18)
В отличие от полиэстера, полиглицерин более устойчив к кислотному или щелочному гидролизу (19);
Следовательно, их можно использовать в качестве функциональных добавок в воде.
Печатная краска.
По сравнению с полиэстером, преимуществом полиэстера является его высокая растворимость в воде благодаря функциональной группе OH-оснований.
Избыточное расходование олигоглицеролов и полиглицеролов глицидола может быть агрегировано в соответствии с парами анионных (12,20,21) или катионных (22) механизмов.
Полимер, полученный ионной полимеризацией сжимающегося глицерина, демонстрирует относительно контролируемую, умеренно узкую молекулярную структуру.
Распределение весов с контролируемой степенью ветвления.
Однако катионная полимеризация усадочного глицерина приводит к образованию относительно низкомолекулярного, более нерегулярного концевого глицеринового жира со структурой и разветвлениями.
Цель данного исследования — предложить новое применение для излишков эфира.
В данной работе рассматривается перерасход средств на Poly (BPG).
Используется для изменения свойств воды.
Типографская краска, включая цветовые свойства и плотность печатной краски.
Влияние BPG на несколько принтов
Параметры качества (
Были оценены оптическая плотность, цветовая плотность, блеск и механические свойства.
Все реактивы, синтезированные из экспериментального материала BPG, приобретены у компании Sigma-Aldrich (Познари, Польша).
При отсутствии дополнительной очистки использовать в исходном виде. Образец водорастворимых печатных чернил (Технологический процесс)
Предоставлено Майклом Хубером (Польша).
Рекомендуется печатать этими чернилами на полиэтиленовой пленке.
Для печати используется ориентированный полипропилен (оПП).
Домашнее животное (PET)
Использовал этот фильм.
Пластиковая пленка активируется коронным разрядом, она прозрачна и имеет толщину 20 [микро].
М ОПП и [12]мкм для ПЭТ.
Химическая структура BPG, определенная с помощью инфракрасного спектрометра Biorad FTS 165 с использованием частиц KBr. 1H и [сумма 13]
При комнатной температуре в качестве внутреннего стандарта используется четыре полисиликоновых соединения, а в качестве растворителя трития — ДМСО-[d. sub. 6]
На спектрометре Varian VXR 400 МГц;
Спектр был проанализирован с помощью программы MestReNovav. 6,2,0-7238(
Программное обеспечение Mestrelab researchL). MALDI-
Масс-спектрометрия TOF — это спектрометр UltraFlex DHB, измеренный Доном Бруком (2,5-).
2-2)
В качестве калибровочного стандарта для матрицы и брукпептида (1047,19-3149,57 Да) в качестве калибровочного вещества;
Спектр был проанализирован с помощью программы flexAnalysis версии 3.3.
Компания Brookdale Tony)
И Polymerix v. 2.0 (
B. программное обеспечение для анализа.
Полимерный синтез sbpg путем кольцевого синтеза
Реакция открытого агрегата, аналогичная ранее описанному методу. (20,23)Калий (0,4 г)
Растворить в 1-бутаноле (10,0 г)
Колба объемом 500 мл, снабженная магнитной мешалкой и термометром, хранилась при комнатной температуре.
Затем в смесь по каплям добавили глицерин (50,0 г).
Мудр со скоростью миллилитров [h. sup. -1]
Добавьте смесь с помощью дозирующего насоса.
Перемешивайте при температуре 80°C [помешивайте в течение 7 часов].
Затем продукт растворяют в метаноле и нейтрализуют с помощью катионообменной смолы.
Метанол перегоняют при температуре 40 градусов.
C. при декомпрессии (0,5 мм рт. ст.).
Полученный продукт представляет собой бесцветную вязкую жидкость. ИК-спектр (KBr): 3374 (-OH); 2930, 2872 (-C[H. sub. 2]); 1117 (CO); 669 (CH) [см. sup. -1]. ЯМР 1H (400 МГц, ДМСО-[d. sub. 6], [DELTA]): 0,86 (т, 3H,C[H. sub. 3]), 1,24-1,36 (м, 2H,C[H. sub. 2]), 1,38-1,49 (м, 2H,C[H. sub. 2]), 3,2-3,7 (
Полиглицерин протон), 4. 4-4. 8 (1H, OH) м.д.
Подготовка чернил и печать капельным методом.
Постоянно помешивая, целесообразно добавить рассчитанное количество BPG к чистой технологической краске.
Показатель качества BPG равен 0.
01, потому что наилучшее качество печати достигается после добавления 0.
Избыточный расход полиэстера 01. (17,18)
Затем перемешивайте чернила в течение 30 минут с помощью механического миксера (Silverson, Великобритания).
Текучесть типографской краски (
Оригинальная типографская краска и краска, добавленная в BPG.
Определяется временем истечения в чашке для измерения потока (
Объем 100 мл, диаметр выходного отверстия 4 мм.
В соответствии со стандартом ISO. (24)
Измерения проводились при температуре [23]°C;
Относительная погрешность измерения составляет менее 3%, а вязкость при движении равна 19 ± 0.
5 с типографской краской.
Печать с использованием пуленепробиваемых приборов в лаборатории (
Оборудование TMI (Великобритания).
Скорость печати 60 м [мин. sup. -1]
Доля участников печати на полиэтиленпропиленовой (OPP) и полиэтилентерефталатной (PET) пленках составила 71 и 48 соответственно.
Разница между давлением в печатном шве и давлением печати на подложке (печатной основе).
А также печатные формы, в зависимости от толщины пленки;
Давление склеивания уменьшается с увеличением толщины пленки.
Печатные пластины из фотополимеров, изготовленные с помощью цифровых лазеров.
Размер составляет 260 × 90 мм, а толщина — 1,7 мм.
Давление между сетчатыми роликами (6 [см. суп. 3][м. суп. -2]
Объем, разрешение или качество линии 160 [см. суп. -1])
Диаметр пластинчатого цилиндра равен 98.
В процессе печати все факторы остаются неизменными.
Скорость печати, валик полотна и давление печати.
Печать в контролируемых условиях окружающей среды при температуре 23 градуса.
C. относительная влажность 50% (RH). (25)
Для проверки качества печатной продукции измеряют адгезию сухой чернильной пленки к картону с помощью простого теста с клейкой лентой.
Тестовая лента прочно прикрепляется к отпечатку и быстро снимается вручную.
Согласно стандарту ISO, (26)
Адгезию следует количественно оценить не позднее чем через 16 часов при температуре 23°C и относительной влажности 50%.
Через 24 часа после печати каждый образец тестировали на двух разных полосках для наложения отпечатков.
Степень адгезии количественно оценивается путем анализа изображений отметок на напечатанной чернильной пленке и отметок на ленте.
(Придерживайтесь печатного варианта)
По сравнению со следами на красочном слое исходных технологических чернил и следами на ленте без трансферных чернил.
Используйте пятибалльную шкалу: 1--
Отпечаток выглядит неизменным, 2--
Внешний вид отпечатка не изменился, слой высохших чернил не поврежден, лишь незначительное изменение цвета, 3--
Внешний вид отпечатка не изменился, а в некоторых местах видна небольшая потеря слоя сухих чернил, 4--
Нанесите на бумагу изменения, удалите важную часть высохшего слоя чернил, 5--
На отпечатке слой высохших чернил практически полностью удаляется скотчем.
Разветвитель (
(Швейцария)
Для определения оптической плотности области полного тона (т.е.
Эта область полностью покрыта печатной краской.
И определить цветовой состав конкретных чернил [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
Капельный слой.
Измерение оптической плотности полного спектра
При использовании источника света D50 используйте 2 [для тоновой области в градусах]наблюдателя,0[градусов]/45[градусов]
Измерьте геометрию и поляризационные фильтры.
[Требования] L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
При таких настройках, согласно стандарту ISO, поляризационный фильтр отсутствует. (27)
Результатом отчета является усредненный показатель как минимум шести регионов (
Оптическая плотность
Из которых три цветовых компонента ([лат. sup. *], [а. sup. *], [б. sup. *])
Получено на двух разных образцах.
Через неделю после печати с помощью прибора для измерения трения чернил изучалось сухое и влажное фрикционное окрашивание печатной продукции.
TMI machines Canada)
Согласно стандарту TAPPI. (28)
Тестовая бумага для определения значения смещения (
Костшин, Arctic Paper, Польша)
Прикреплен к грузу (0,9 кг)
И автоматически протирать 100 раз со скоростью 100 циклов [мин. суп. -1]
Образец вдоль наложения. Для влажного...
Измерение сопротивления трению между образцом и бумагой, к которой прикреплен груз (0,9 кг) и 0,1 мл воды (
Пять капель воды)
Это указано на образце. Сухое и влажное...
Оцените сопротивление трению отпечатка, измерив [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
Значение образца после 30 циклов трения.
Кроме того, сухой
Сопротивление трению количественно определяется путем анализа цвета бумажной ленты по шкале серого после 30, 50 и 100 циклов при условии, что образец не поврежден.
Были измерены два разных образца наложения.
Блеск пленки и отпечатка измеряли при 20, 60 и 85 градусах.
Геометрические условия с использованием микроТри-
Инструмент (BYK-
Гарднер, Германия).
Сбор данных проводился в шести различных точках в направлении пересечения с прибором, а представленные значения являются средними значениями этих измерений.
Результаты и обсуждение синтеза и представления полимеров в данной работе посредством синтеза.
Открытая полимеризация с использованием дегомогенизированного глицерина с 1-кратным сжатием
В качестве исходного материала;
BPG имеет асимметричную структуру.
Кроме того, полученный БПГ используется в качестве агента, увеличивающего емкость, в котором поверхностное взаимодействие гидрофобной н-бутильной цепи в полимере БПГ с пластиковой подложкой и гидрофильной OH-концевой группы взаимодействует с водой. Чернила на водной основе.
Ранее мы показали, что глицерин оказывает влияние на адгезию и сопротивление влажному или сухому трению. (29)
На рисунке 1 показано образование БПГ через кольцо Инь.
Полимеризация запускается сжатием глицерина. Депротонированный 1-
Реакцию полимеризации проводили с использованием этанола в качестве инициатора.
В поддерживающем глицерине могут образовываться четыре структурных единицы (20,30,31): линейная 1,3 ([L. sub. 1,3]), линейная 1,4 ([L. sub. 1,4]), дендритная (D)
Терминал 1 и Терминал 2 ([Т. суб. 1,2])блоки.
Эти структурные единицы определены по спектрам ЯМР [13]C (см. рис. 2).
Образование линейных, ветвистых и концевых единиц широко обсуждалось в предыдущих публикациях. (20)
Как всем известно, соль спирта второго порядка представляет собой соль спирта первого порядка. И хорошо известно, что соль спирта второго порядка более стабильна, чем соль спирта первого порядка, но обладает меньшей активностью.
Если основную спиртовую соль умножить на сжимающий глицерин, [L. sub. 1,4]
Формирующая единица образуется, если передается вторая ароматическая соль [L. sub. 1,3].
Разветвлённая D-единица образуется при реакции двух оснований OH с сжатым глицерином. [L. sub. 1,2]
В результате добавления протонного обменника или конечной кислоты образуется фрагмент с двумя основаниями.
Кроме того, в [доп. 13]
В спектре ЯМР 13C наблюдался сигнал от исходного вещества: 14,49 (C[H. sub. 3]), 19,52 (C[H. sub. 3]-[C. bar][H. sub. 2]) и 13,97 (C[H. sub. 2]) м.д.
Классическое преобразование [L. sub. 1,3], [L. sub. 1,4], D и [T. sub. 1,2]
Единица измерения БПГ определяется на основе ранее опубликованных данных. (20,22,30,32)
Метил и метил исходного материала (1-бутанола) появились при 0,86, 1,24-1,36 и 1,38-1,38.
49 ppm в спектре ЯМР.
Протоны метильной и метановой групп полиглицерина появляются в виде кратных сигналов в диапазоне от 3,2 до 3,7 ppm.
Содержание щелочи составляло примерно 4,4-4,8 ppm.
В инфракрасном спектре bpg наблюдается полоса поглощения при 3374 [см⁻¹].
Можно наблюдать особенности гидроксильной группы.
На рисунке 3 показана MALDI-
Времяпролетная масс-спектрометрия BPG. Весовая доля.
Средняя молекулярная масса ([M. sub. w]), числовая
Средняя молекулярная масса ([M. sub. n])
Более рассредоточенный (PDI)
BPG определяли методом масс-спектрометрии, как показано в таблице 1.
Прирост массы повторяющегося устройства составляет 74 Да, что соответствует фрагментам глицерина.
BPG имеет низкую молекулярную массу, [M. sub. w]=1200. Исходя из [M. sub. w]
Предполагается, что количество повторяющихся звеньев BPG составляет примерно 15 мономеров и 16 OH-основанных звеньев.
Многодисперсия BPG очень низкая, а индекс полидисперсности (PDI) составляет 1,3.
В данной работе качество печати определяется как атрибут печати (т.е.
Оптическая плотность области, охватывающей все тона.
Значение цвета ([лат. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *])
А также блеск и механические свойства печати (т.е.
Адгезия сухой чернильной пленки к пластиковой пленке и к сухой чернильной пленке, а также устойчивость к истиранию во влажном состоянии.
Перед печатью исследуемые чернила (
После добавления исходной технологической краски и краски (0,01 BPG)
Тест проводился с использованием чашечки для измерения потока.
Требования к печати гибкой версии составляют 18-35 секунд.
Диаметр выходного отверстия 4 мм
Согласно ранее опубликованному отчету. (1)
Время истечения исходной технологической краски составляет 17.
0 с, чернила, модифицированные BPG, — 17,1 с;
Следовательно, добавление агрегатов не влияет на время текучести чернил, что мы наблюдали ранее. (17,18)
Прилипание чернильной пленки к основанию (
(Пластиковая пленка или ПЭТ-пленка)
В плотности света значение цвета ([L. sup. *],[a. sup. *], [b. sup. *])
И измерьте механические свойства отпечатка.
Необходимо оценить адгезию красочного слоя к основе, поскольку этот параметр определяет качество печати и взаимодействие между нанесенным красочным слоем и основой.
В промышленности адгезию чернильной пленки к основе количественно определяют с помощью тестовой ленты. (26,33)
Адгезия оценивается по пятибалльной шкале;
Результаты представлены в таблице 2.
Адгезия исходных технологических чернил к полипропиленовой пленке обычно намного лучше, чем к ПЭТ-пленке.
К сожалению, в случае чернил, модифицированных BPG, адгезия сухой чернильной пленки к подложке значительно хуже.
Цветовое значение ([лат. sup. *], [а. sup. *], [б. sup. *])
Значения оптической плотности и блеска приведены в таблице 3.
Общая разница цветов ([DELTA][E. sub. ab. sup. *])
Из уравнения (1)(34):[DELTA][E. sub. ab. sup. *]= [Квадратный корень]([DELTA]L). sup. 2]+[([DELTA][a. sup. *]). sup. 2]+ [([DELTA][b. sup. *]). sup. 2](1), где [DELTA][L. sup. *]= [L. sub. BPG. sup. *]-[L. sup. *],[DELTA][a. sup. *]= [a. sup. *. sub. BPG]-[a. sup. *]и [DELTA][b. sup. *]=[b. sup. *. sub. BPG]-[b. sup. *]
Разница между значением чернил при добавлении BPG и исходными технологическими чернилами. [L. sup. *]
Значение — это мера яркости объекта, количественно выраженная по шкале [L. sup. *]
= 0 идеальный черный рассеиватель и [L. sup. *]
= 100 идеальный отражающий рассеиватель. [а. суп. *]
Ценность — это мера здоровья. Положительная [а. суп. *]) или экологичность (отрицательная [а. суп. *]). [б. суп. *]
Значение может быть желтым (положительное [b. sup. *]) или синим (отрицательное [b. sup. *]).
Добавление BPG увеличило [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
Образцы значений, напечатанные на пленках OPP и PET, в то время как [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
Для пленок из полипропилена с нанесенным слоем этот показатель вдвое выше.
Изменение значения от [L. sup. *]=24,60, [a. sup. *]= -0,42 и [b. sup. *]= -1.
50 отправить [оригинальная обработка]L. sup. *]= 32. 85, [a. sup. *]= 1. 38 и [b. sup. *]= 2.
Была добавлена краска BPG.
Наименьшее значение]ДЕЛЬТА][Е. суб. аб. суп. *]
Домашние животные, отмеченные как имеющие избыточную печать ([DELTA][E. sub. ab. sup. *]= 4. 0). The[DELTA][E. sub. ab. sup. *]
Это значение указывает, является ли разница в цвете приемлемой и видимой невооруженным глазом.
Оптическая плотность — это основной параметр, описывающий качество печати.
Толщина сухого слоя чернил оценивается по оптической плотности;
Более высокое значение указывает на более толстый слой сухих чернил.
Как известно, толщина сухого слоя чернил зависит от степени влажности печатной краски по отношению к подложке во время печати: чем выше степень влажности, тем тоньше сухой слой чернил и ниже плотность света.
При нормальных обстоятельствах все
BPG добавляет тон.
По сравнению с ПЭТ-пленкой с напечатанным поверх нее слоем краски, оптическая плотность полипропиленовой пленки (oPP), на которую нанесена напечатанная поверх нее исходная печатная краска, выше.
Кроме того, для пленок oPP с нанесенным слоем печатной краски разница в оптической плотности между исходными технологическими чернилами и чернилами, нанесенными методом печати с добавлением BPG, больше.
Видно, что добавление небольшого количества избыточного полиэфира изменяет цветовые свойства печатной краски, что также наблюдалось в предыдущих исследованиях. (17,18)
Блеск — один из важнейших параметров в технологии печати и упаковки, поскольку он влияет на качество печати, обеспечивая лучший общий вид и большую глубину цвета. (35,36)
Блеск — это характеристика материала, которая обуславливает сияние его поверхности.
Метод измерения блеска зависит от типа используемой основы.
Оригинальная типографская краска находится посередине.
глянцевая или полуглянцевая
Блеск, поэтому значение блеска выражается в других единицах блеска (ГУ).
Следовательно, геометрия измерения с углом 60 градусов.
Используется в соответствии со стандартом ISO. (37)
Добавление BPG в печатную краску повысит глянцевость отпечатка.
Разница находится в пределах 7.
Отпечатки OPP и 9.
Принт с изображением питомца GU.
Изменение значений блеска, наблюдавшееся в предыдущих работах, было более значительным, а в данной работе исследовалась сольвентная флексографическая печатная краска после добавления 0.
01 излишки полиэстера. (17,18)
Colorfastnes4 показывает значение [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
После 30 циклов и влажной погоды
Испытание на трение напечатанной поверх полипропиленовой пленки.
После 30 циклов сухая чернильная пленка на ПЭТ была повреждена, что препятствовало измерению цвета. [DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)
Вычислите значение согласно уравнению (1)
В качестве изменения между значениями [L. sup. *], [a. sup. *], [b. sup. *]
Чернила после 30 циклов и до растирания. [DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)
Значение сухого трения чернил с добавлением BPG значительно ниже, чем у исходных печатных чернил; [DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)= 0.
3 для чернил с BPG и [добавлено]DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)= 1.
Чернила месяца по технологии Processing.
Это различие может быть обусловлено тем, что BPG — это воск, который повышает устойчивость к загрязнениям и трению.
Для печатных красок, помимо адгезии между сухим слоем краски и подложкой, важна также когезия между молекулами в сухой пленке краски. (38)
Добавление BPG повышает сопротивление сухому трению, но не улучшает адгезию, поэтому когезия в слое сухих чернил сильнее, чем адгезия между слоем сухих чернил и основой из пластиковой пленки из-за перекрестного сцепления.
Молекула BPG, содержащая гидроксильные группы, образует водородные связи со смолой в печатной краске. Влажный
Сопротивление трению пластиковой пленки, покрытой водой
Обычные чернила обычно очень низкого качества. (18)
В данном случае технологическая печатная краска характеризуется лучшей красящей способностью при влажном трении [1][DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)= 1. 0]
Чем сухая салфетка [[DELTA][E. sub. ab. sup. *](30)= 1. 9]. Более плохое влажное-
Как правило, сопротивление трению печатных красок, содержащих БПГ, может быть связано с высокой растворимостью полиглицерина в воде.
В соответствии с шкалой серого как функцией цикла трения, значения интенсивности окрашивания для сухого и влажного трения приведены в таблице 5.
Цвет бумажной ленты оценивается по шкале серого (1-5).
Увеличивается с увеличением числа трений.
Нанесенная поверх пленки oPP демонстрирует несколько лучшую устойчивость к окрашиванию трением, чем нанесенная поверх пленки PET, что ожидаемо, поскольку адгезия печатной краски к oPP несколько лучше.
Однако эти отпечатки отличаются более высокой устойчивостью к сухому трению, чем к влажному, что характерно для воды.
Печатная краска.
Кроме того, для печатных красок, содержащих BPG, наблюдается лучшая стойкость к высыханию и окрашивание при погружении.
Изменение стойкости к окрашиванию при сухом и влажном трении очевидно;
Для пленок с нанесением покрытия количество технологической краски для добавления BPG для сухого трения уменьшается с 2 до 1 и с 2.
5 для чернил с добавлением BPG, технологическая краска имеет показатель 2 для влажного трения.
В целом, добавление BPG в технологические чернила улучшает фрикционные свойства пленок из ПЭТ и ОПП.
В результате данного исследования был сделан вывод об асимметричном избыточном расходовании олигополина с низкой молекулярной массой ([M. sub. w]= 1200).
В качестве добавки, улучшающей эксплуатационные характеристики воды.
Печатная краска.
Описан синтез полиглицерина bpg, и полимер выровнен для корректного представления;
Представлена структура BPG.
Влияние BPG на качество печати, т. е. [лат. sup. *], [а. sup. *], [б. sup. *]
Цветовое значение, оптическая плотность, полный
Были описаны красящие свойства, определяемые по цветовому оттенку, а также по сухому и влажному трению.
Сравнение цветовых метрических параметров печатных красок и пластиковых пленок, покрытых красками, содержащими BPG, показывает значения [различий]L. sup. *],[a. sup. *], [b. sup. *].
Образцы для наложения печати, изготовленные с использованием печатной краски, содержащей BPG, обладают красящей способностью, превосходящей способность исходной технологической краски как при сухом, так и при влажном трении.
В заключение, исследование излишков полиглицерина BPG может быть использовано для модификации воды.
Специально для нанесения печатной краски на пластиковую пленку.
Низкомолекулярный полиглицерин с избыточным содержанием имеет хорошие перспективы применения на рынке полиграфии. DOI 10. 1007/s11998-014-9643-2Z. Золек-Трыжновска ([mail]), J.
Школа полиграфических технологий, машиностроения и полиграфии, факультет производственной инженерии, Варшавский политехнический университет, Конвикторска 200-
Варшава, 217, столица Польши. Электронная почта: z.tryznowska@wip.pw.edu.pl.
Химический факультет Варшавского политехнического университета, Ноаковское 3, 00-
Исследование было профинансировано Национальным научным центром Варшавы (Польша) в соответствии с решением от декабря 2014 года.
2013/11/D/ST8/03371.
Благодарим Михаэля Хубера (Польша).
Для образцов чернил.
Данная статья распространяется в открытом доступе на условиях лицензии Creative Commons Public Offering, которая разрешает использование, распространение и производство на любых носителях при условии, что автор(ы) оригинальной статьи не будет указан(ют) в тексте.
И эти ресурсы указаны с указанием источника. Ссылки (1. )
Хавлова Б, Чичак В, Брезова В, Хороакова Л, «водо-
Сниженное потребление флексографской краски.
Поведение потока и взаимодействие с бумажной подложкой. \" J. Mater. Sci. , 34 (9)2081-2088 (1999)(2. )
Принцхог, М., Фогден, А., качество и устойчивость печати для водостойких материалов.
Флексография на основе полимера
Пластина для нанесения покрытия: зависимость от состава чернил и предварительной обработки подложки. \" Prog. Org. Coat. , 57 (3)183-194 (2006)(3. )
«Перерасход полимера: фазовое поведение и его новое применение в области химической инженерии». Fluid. Phase Equlib. , 241 (1-2)155-174 (2006)(4. )
Malwareally, RR, Smirnova, I, Arlt, W, Seiler, M, Klee-
Ферментативная деградация Лакуаи, СК, Хиллс, Г, «высококрахмального эфира». Журнал прикладной полимерной науки, 112 (4)1873-1881 (2009)(5. )
Гао, С, Сюй, Ю, Янь, Д, Чен, В, «вода-»
Растворимый биоразлагаемый полиэстер: новый кандидат для доставки лекарственных средств?
«Биологические молекулы, 704-712 (2003)(6. )
Ну, К, «функциональные разветвленные молекулы, перекрытие и звездообразный полимер». Prog. Polym. Sci., 25 (4)453-571 (2000)(7. )
Полиэстер с повышенным содержанием жира Zagar, E, Zigon, M на основе 2,2-бис(метилол)пропионовой кислоты --
Определение структурных, растворных и объемных свойств. \" Prog. Polym. Sci. , 36 (1)53-58(2011)(8. )
«Перерасходованные полимеры: перспективный класс новых материалов». Prog. Polym. Sci., 26 (8)1233-1285 (2001)(9. )
Тризноски М., Грузик К., Фрас З., Грегорович Дж., Рокицки Г., Ваврска В., а также растворимость в диоксиде углерода.
«Крупные молекулы, 45 (17)6819-6829(2012)(10. )
Даниэль, В., Стириба, С.Е., Хольгер, Ф., «Излишне израсходованный полиглицерин: от контролируемого синтеза биосовместимых полиолов до многофункциональных применений». Acc. Chem. Res., 43 (1)129-141 (2010)(11. )
Фрей, Х., Хааг, Р., «Ветвистоподобный полиглицерин: новый тип многофункционального биосовместимого материала». Rev. Mol.
Биоинженерия, 90 (3-4)257-267 (2002)(12. )
Кальдерон, М., Квадир, М.А., Шарма, С.К., Хааг, Р., «разветвленный полиглицерин для биомедицинских применений». Adv. Mater., 22 (2)190-218 (2010)(13. )
Мур, Э., Тиссен, Х., Фолькер, Н.Х., «высокоразветвленные полиглицеролы» на биологическом интерфейсе. «Prog. Surf. Sci.», 88 (3)213-236 (2013)(14. )
Экинчи, Д., Сиссон, А., Лендлейн, А., «полиглицерин-»
Полимерная сетчатая пленка для потенциальных биомедицинских применений. \" J. Mater. Chem. , 22 (39)21100-21109 (2012)(15. )
Маессен, П., Ван, А.Х., «способ работы с плоским отпечатком».
«Патент ЕП 2002987 Al, 2008 (16. )
А. Хаяси, Ю. Ишимару, «струйная печать с использованием водорастворимых чернил».
Патент США 7,955,427 B2, 2010 (17. )Золек-
Трижновска З., Издебска Дж. «Перерасход полимера…
Их применение в печатных красках. \" Compos. Interfaces,19 (7)441-451 (2012)(18. )Золек-
Краска для флексографической печати, модифицированная перерасходованным полимером: Boltorn [TM]P500 и Boltom [TM]P1000. \" Красители для свиней, 96 (2)602-608 (2013)(19. )
Макки, М.Г., Унал, С., Уилкс, Г.Л., Лонг, Т.Е., «разветвленный полиэстер: последние достижения в синтезе и характеристиках». Prog. Polym. Sci., 30 (5)507-539 (2005)(20. )
Контролируемый синтез Sunder, A, Hanselmann, R, Frey, H, mulhauppt, R, \"overspent polyglycerin
Открытая многофилиальная агрегация.
«Крупные молекулы, 32 (13)4240-4246 (1999)(21. )
Паулюс, Ф, Вайс, МЕР, Штайнхильбер, Д, Никитин, А, Шютте, Ц, Хааг, Р, «Инь-кольцо-
Моделирование открытой полимеризации с определением молекулярной массы избыточно израсходованного полиглицерина.
«Крупные молекулы, 46 (21)8458-8466 (2013)(22. )
Катионная полимеризация Токара, Р., Кубисы, П., Пенчека, С., Дворака, А., «сжимающегося глицерина: сосуществование активного мономера и концевой механизм активной цепи».
«Крупные молекулы, 27 (2)320-322 (1994)(23. )
Синтез и термическое поведение полиэфирных полиолов, полученных методом экстракции сложных эфиров жиров, Сундера А., Бауэра Т., Мюльхаупта Р., Фрея Х.
«Крупные молекулы, 33 (4)1330-1337 (2000)(24. )
Краски и лаки ISO 2431: 2011--
Определение времени истечения с помощью чашки для измерения истечения (25. )
ISO 3270: 1984 Краски и лаки и их сырье.
Температура и влажность для регулировки и тестирования (26.)
Bs en 15386: 2007 package.
Гибкие ламинированные изделия и резиновые трубки.
Метод испытания для определения адгезии при печати (27.)
ISO 13655: 2009, графические технологии —
Спектральное измерение и расчет цвета изображений графических произведений искусства (28.)
TAPPI T830, испытание на трение картона чернилами, (2004)(29. )Золек-
Тризновска З., Издебска Дж., Тризновски М., «Поддержка полиглицерина в качестве добавки, повышающей производительность воды».
Краска для флексографической печати. \" Prog. Org. Coat. , (2014). doi:10. 1016/j. porgcoat. 2014. 07. 015(30. )
Рокицки, Г., Ракоци, П., Парзуховский, П., Собецки, М., «избыточный жир, полученный из экологически чистого мономера: карбонизированного глицерина», Green Chem., 2005 (7)529-539(2005)(31. )Цао, Л.
C., Mou, M., Wang, Y., «чрезмерные траты и фиолетовый полиглицерин: приготовление, фото-»
Характеристики электрического обесцвечивания. \" J. Mater. Chem. , 2009 (19)34123418(2009)(32. )
Кассель, С., Дебайг, К., Бенвегню, Т., Шамбо, П., Лафосс, М., Плюсквеллек, Д., Ролин, П., «оригинальный синтетический стандарт разветвленного и циклического олигоглицерина». Ear. J. Org. Chem., 2001 (5)875-896 (2001)(33. )
Элдред, НЛ, что должен знать принтер о чернилах, версия 3.
Издательство Pittsburgh Graphic Arts and Technology Foundation Press, Пенсильвания, США (2001)(34. )ISO 7724-
3: 1984, краска и лак — Колориметрия —
Часть III: Расчет разницы цветов (35.)
Взаимодействие в Янковикова В., Киндерней Дж., Джейкоб Кова З., Мрллакова И. «Железные чернила». Хим. Пап. , 61 (5)383-390(2007)(36. )
Янковикова В., Микула М., Хавлинова Б., Якоб Кова З., «Воздействие ультрафиолетовых лучей».
Кинетика полимеризации полиуретан-акриловых покрытий и условия отверждения глянцевого покрытия. \" Prog. Org. Coat. , 76 (2-3)432-438 (2013)(37. )
Краски и лаки ISO 2813: 1994--
Определение незеркального блеска
Металлические лакокрасочные покрытия при 20, 60 и 85 градусах (38. )Золек-
Тризновская З., Издебска Ж., Гофитбек М. «Ионная жидкость как добавка для повышения производительности воды».
Печатная краска. «Цвет. Технология.», 130 (4)314-318 (2014)----------
Обратите внимание: в этой статье некоторые таблицы или данные опущены.
Продукт
Офис в Фошане
Тел.: +86-757-27781710
Факс: +86-757-27781710
Почта:sales@china-top-in.com
WhatsApp: +86 13794071407
Адрес офиса: № 8, улица 8, промышленная зона Синтан, поселок Синтан, Шунде, город Фошань, провинция Гуандун.
Офис в провинции Сычуань
Тел.: +86-830-6335790
Факс: +86-830-6335790
Почта:sales@china-top-in.com
WhatsApp: +86 18825419940
Адрес офиса: район C, промышленный парк уезда Лусянь, провинция Сычуань.